Tuleohutuse entsüklopeedia

Kolm võimalust ümberehitamiseks kandvate seinteta korteris. Karkassmaja kandvad seinad Kinnisvaraõiguste riiklik registreerimine

28.02.13

Alustuseks on seinad hoone peamine konstruktsiooniosa ja vertikaalsed tõkked, mis eraldavad ruumi väliskeskkonnast või teisest ruumist. Sõltuvalt koormuste tajumisest jagunevad seinad kandvateks, isekandvateks ja mittekandvateks. Maja kandev sein on kavandatud võtma vastu hoone teistelt konstruktsiooniosadelt - lagedest ja katustest tuleva koormuse ning kandma selle koos omaraskusega vundamendile. Isekandvad seinad kannavad ainult oma raskust, toetudes samal ajal hoone vundamendile ja mittekandvad seinad on vaheseinad, mis kannavad oma raskust, kuid samas saavad nad kõige rohkem toetuda. erinevaid elemente hooned.

AT kaasaegne ehitus Kandvaid seinu on kahte tüüpi: sise- ja välisseinad. Sisemiste kandeseinte paksus on väiksem kui välistel. Lisaks tehakse väiksemaks ka sisemiste kandeseinte vundament.


Siseseinte põhiülesanne on konstruktsioonist lähtuva koormuse, sisemise massi (mööbel, inimesed, seadmed) ja välismõjude (tuul, lumi) koormuse hoidmine. Samas ühendavad siseseinad ka kandvaid välisseinu. Kandvad siseseinad ei osale nende paigutuse eripära tõttu soojusvahetusprotsessis. Maja tunnuseks on välisseinad või fassaadid. Nende põhiülesanne on isoleerida hoone välistegurite eest: külm, tuul ja sademed. Fassaadidel võivad olla avad kandvates seintes akende ja uste kujul. Samas tehakse aknaavad igale korrusele eraldi ühes reas. Avade vahelist seinaosa nimetatakse sel juhul seinaks. sisse siseseinad ah, akende jaoks ei ole kandvas seinas ava, kandvas seinas saab olla ainult ukseava. Lisaks on kandvad seinad, millel ei ole ühtegi ava. Neid nimetatakse kurtideks.

kandvad seinad luustiku osana

Tuleb märkida, et kandeseinad on osa kanderaamist, mis on ühtne süsteem konstruktsioonielemendid: maja seinad, sambad, vundamendid, talad ja põrandad. See süsteem tagab konstruktsiooni tugevuse, jäikuse ja stabiilsuse. Laagriraami tugevus seisneb selle võimes seista vastu erinevatele sellele mõjuvatele koormustele, kokku varisemata ning kriitilisi läbipainde ja deformatsioone saamata. Südamiku jäikus on võime mitte muuta kuju selliste koormuste mõjul ja stabiilsus on vastupidavus ümberminekule või nihkele. Iga karkasstruktuur täidab oma eraldi funktsiooni, mõnikord isegi rohkem kui üks, kuid need on kõik omavahel seotud ja toimivad maja ühtse "skeletina".

Olenevalt erinevatest teguritest kasutatakse erinevat tüüpi skelette. Arvestada on vaja ruumide ja maja kui terviku otstarvet. See tähendab, et kui see peaks ehitama maja vaba planeeringuga, on parem seda kasutada raami raam. Eelprojekteeritud tubadega standardse suvila jaoks sobib paremini piiritletud seintega raamita karkass. Lisaks on vaja arvestada tulevase hoone arhitektuurilisi iseärasusi. Niisiis on "kõrgtehnoloogilise" stiilis maja parem ja lihtsam teostada raami kanderaamis ja "vene stiilis" - raamita. Ühte või teist tüüpi luustiku valik mõjutab ka majanduslikku aspekti. Seetõttu on projekteerimisel vaja arvutada maksumus ja ehitusaeg, millega erinevad tüübid skeletid. Samuti sõltub valik sellest, milliseid materjale on plaanis ehituses kasutada. Näiteks kui maja on projekteeritud raamita kandekarkassiga, siis ehitada vahtplokist seinad ilma lisata konstruktiivseid lahendusi(monoliitsed rihmad, tugevdatud võrgud) võimatu.


Kõige levinum kanderaamide tüüp suvilaehituses on raamita. Kasutatud ka raami ja kombineeritud. Kuid keskendume raamita, kuna selle kasutamisel täidavad põhifunktsiooni kandvad seinad.

Seda tüüpi raami peetakse eramajade ehitamisel kõige lihtsamaks. Sel juhul moodustatakse tugiraam vundamendiga seotud massiivsetest piki- ja põikseintest, seintele asetatud lagedest (tala või plaat), treppidest (need jäigastavad raami vertikaalselt ja horisontaalselt). Võib öelda, et selle variandi puhul esitatakse kandekarkass jäiga ja stabiilse kasti kujul, mis koosneb omavahel ühendatud seintest ja lagedest. Seinte alumine osa on tavaliselt massiivsem kui ülemiste korruste seinad, kuna see peab kandma ülemiste lagede ja seinte raskust. Näiteks, esimene korrus suvila saab teha keraamiline tellis 510 mm paksune ja teisel korrusel võivad olla õhemad seinad - 380 mm. Seega peaksid seinad täitma kandekonstruktsiooni ja soojust isoleerivat, ümbritsevat rolli.

Raamita südamiku kasutamisel võivad seinad olla tellistest, raudbetoonplokkidest, kergbetoonplokkidest, kivist, puidust jne. Kandeseinte paksus võib olenevalt materjalist olla 250 mm kuni 700 mm. Mittekandvate seinte ja vaheseinte paksus on alates 100 mm. Põrandaplaadid valmistatakse tavaliselt kokkupandavatena või monoliitsetena, paksusega 150 mm või rohkem.

Raamita kandekarkass võib olla kolme tüüpi: pikisuunaliste kandvate seintega, põiki või mõlemaga korraga.

Esimesel juhul on südamiku aluseks kandeseinad, mis asetsevad piki maja pikka külge, laed asetatakse üle maja, see tähendab seintega risti. Selliste hoonete stabiilsuse ja jäikuse tagavad trepiastmed, otsa- ja põikseinad, laed toimivad jäiga horisontaalse diafragmana. Selliste majade pikisuunaliste seinte samm on tavaliselt võrdne põrandaplaadi pikkusega (4,2 m; 5,4 m; 6 m). Seda tüüpi skeletti kasutatakse pikliku kujuga majades.


Põiki kandvate seinte kasutamisel asetsevad need piki maja väiksemat külge ja põrandad asetatakse neile. Maja pikema külje seinad võib teha mittekandvateks või isekandvateks, kuid need peavad olema soojusisolatsiooniga. Põiki kandvate seintega karkassil on pikisuunaliste kandvate seintega kanderaamiga võrreldes suurem põikjäikus ja stabiilsus. Sellise süsteemi puuduseks on see, et eluruumide laiust pole võimalik muuta, mis lõpuks piiratakse põiki kandvate seintega.

Nii piki- kui põiki kandvate seintega ehitamisel on südamik nende kandvate seinte kombinatsioon. Sel juhul paigaldatakse põrandad nii piki- kui ka põikisuunas. Sellised skeemid on rakendatavad suvilate puhul, mille arhitektuurset vormi on keeruline lahendada ainult pikisuunaliste või ainult põiki kandvate seintega. See tähendab, et kui suvilal on planeeringult ebatavaline kuju ja ruumi on keeruline lahendada ainult piki- või põikseintega. Tugikarkassi jäikuse ja stabiilsuse sellistes majades tagab seinte ja lagede ühendamine, monoliitsest raudbetoonist või metallist trepiastmed, mis on jäigalt ühendatud karkassi tugielementidega.

Seinte tüübid materjali tüübi järgi

Nagu eespool mainitud, saab seinu valmistada erinevatest materjalidest. Samas sõltub seinamaterjali valik tellija rahalistest võimalustest ja hoone projektist. Vaatleme neid üksikasjalikumalt.

Puit

Puit on traditsiooniline madalmajade seinte materjal, maju sellest materjalist kahe korruse peale ei ehitata. Sanitaar- ja hügieeninõuete seisukohast on kõige mugavamad okaspuidust munakivisillutisega ja hakitud seinad. Nende puudustena tasub välja tuua setete deformatsioon esimese 1,5–2 aasta jooksul ja madal tulepüsivus.

Karkass seinad põhjendatud saematerjali olemasolul ja tõhusad kütteseadmed. Samal ajal ei vaja karkasseinad massiivseid vundamente ja erinevalt tükeldatud seintest ei anna ehitusjärgseid deformatsioone. Karkassseinte tulepüsivust ja tugevust saab suurendada, kui need on kaetud tellistega. To puidust seinad serveeritakse pikka aega, peate hoolitsema materjali kvaliteedi eest. Selle taset saab määrata kirve tagumikku lüües – puhas ja selge heli annab märku hea kvaliteet. Disaini järgi on köetavate hoonete puitseinad jagatud palkidest või prussidest hakitud, karkass-, paneeli- ja karkass-paneelideks.

Tükeldatud palkseinad need on horisontaalsete ridadena üksteise peale laotud palkidest struktuur, mis on nurkadest lõigetega ühendatud. Sellised seinad eristuvad suure tugevuse ja heade soojusvarjestusomadustega ning vastupidavuse poolest soodsates töötingimustes. Puuduseks on asjaolu, et palgi töötlemine ja seinte ehitamine on töömahukas protsess, mis nõuab palju puitu.

Plokkseinad on ehitatud horisontaalselt laotud taladest. Nende kasutamine välistab käsitsi töötlemine palgid, lõikenurgad, seinaühendused ning võimaldab liikuda edasi seinaelementide mehhaniseeritud koristamisele. Munakivisillutisega seinu on võimalik tõhusalt kaitsta ilmastikumõjude eest laudis- või tellisvoodri abil. See kaitseb seinu niiskuse eest, suurendab soojuskaitset ja vähendab tuule mõju. Lisaks suureneb telliskivikattega tulekindlus.

Palk- ja plokkseinad on soovitav manseldada või vooderdada mitte varem kui 1–1,5 aastat pärast ehitamist, pärast nende täielikku ladestumist. Karkassseinad vajavad vähem puitu kui palkseinad või plokkseinad, on vähem töömahukad ja seetõttu säästlikumad. Karkasseinte aluseks on kandev puitkarkass, mis on mõlemalt poolt kaetud leht- või vormitud materjalidega. Karkassseinad oma kerguse tõttu praktiliselt ei kahane ja see võimaldab neid kohe pärast ehitamist katta või vooderdada. Karkasseinu tuleb kaitsta õhuniiskuse eest, tehes välisvooderduse vertikaalsete ja horisontaalsete liitekohtadega ning korraldades väljaulatuvatest seinaelementidest äravoolu. Kaitse veeauru eest tagatakse sünteetilisest kilest, pergamiinist või muud tüüpi aurutõkkest aurutõkke paigaldamisega, asetades need sisevoodri ja isolatsiooni vahele.

Lisaks karkasseintele eristatakse kilpseinu. Nende erinevus seisneb selles, et nende peamised konstruktsiooniosad koosnevad suurendatud varjestuselementidest, mis on tavaliselt valmistatud tehases. Paneelmajade püstitamise protsess taandub paigaldamiseks ehitusplatsil ja viimistlustööd. See vähendab töö töömahukust. Kilbis puitmajad seinte aluseks on puidust antiseptiliste talade alumine viimistlus, mis on asetatud piki hoone keldrit ja kinnitatud selle külge ankrupoltidega. Rihmale on paigaldatud seinakilbid. Ülevalt kinnitatakse seinapaneelid neile asetatud ülemiste rakmetega, millele toetub pööningukorrus. Seinapaneelid valmistatakse sise- ja välisküljel, mis omakorda jagunevad kurtideks, aknaks ja ukseks. Kilpide kõrgus võrdub põranda kõrgusega. Kilbid koosnevad sise- ja väliskattest ja kattekihist, mille vahele asetatakse küttekeha. Keldri- ja karniisisõlmede paigaldamisel tuleb võtta kasutusele meetmed nende külmumise eest, paigaldades soojustatud keldri ja katuseräästale isoleeritud friisvöö, samuti niisutada siseõhku auruniiskusega, korraldades aurutõkke. sellel eesmärgil. Under kelder maa-alune ei ole isoleeritud. Maa-alune peab olema külm ja hästi ventileeritud ning maapealsel laekonstruktsioonil ja eriti keldrisõlmel peab olema töökindel isolatsioon ja ülalt puhta põrandakonstruktsiooni alla laotud aurutõke. Külmumise eest kaitsmiseks lae tasemel on väljastpoolt paigutatud isoleeritud vöö.

Kivi

Projekteerimise ja ehitusmeetodi järgi jaotatakse kiviseinad müüritisteks (väike- või suurtest kividest), monoliitseteks ja suurpaneelseteks. Müüritist nimetatakse konstruktsiooniks, mis on valmistatud eraldi kividest, mille vahelised õmblused täidetakse mördiga.

Sest õige toimimineüksikute kivide müüri ehitamine peab vastama rangetele nõuetele. Esiteks tuleks kivid seinas paigutada horisontaalsete ridadena, st risti peamiste mõjuvate jõududega. Teiseks tuleb ridades olevad kivid eraldada vertikaalsete õmblustega – piki- ja põikisuunaliste õmblustega. Kõrguselt külgnevate ridade vertikaalsed õmblused ei tohiks ühtida. Sellist kivide paigutust nimetatakse õmbluste ligeerimiseks. See tagab kivide koosmõju seinas ja koormuse ühtlase jaotumise. Põikligeerimine ühe rea tasemel on korraldatud kivide abil, mis on laotud pika küljega risti üle seina (torkamine) ja pikisuunaline ligeerimine - mööda seina (lusikatega) laotud kivide abil, teatud tüüpi müüritise puhul. - ja torkima. Vuukide täitmiseks kasutatakse lahendusi lubi või kompleks (tsement-lubi), keldri ja keldri seinte jaoks - tsement. Kivimüüritis tehakse väikestest või suurtest kividest. Väikestest kividest - peamiselt käsitsi ladumine, suurtest - tööstusliku tootmise ladumine erinevate mehhanismide ja ennekõike kraanade abil. Hetkel kogub populaarsust monoliitsed seinad betoonist. Betoon asetatakse raketise moodustatud vormi. See meetod on väga tööstuslik, mille määravad raketise tüübid (libistatav, reguleeritav, mobiilne jne).


Suurpaneelseinu nimetatakse suurtest tehases valmistatud tahvlitest-paneelidest monteeritud seinteks. Seda tüüpi sein on kõige progressiivsem.

Telliskivi

Lõpuks kaaluge ühte kõige levinumat ehitusmaterjali - tellist. Telliseinad on valmistatud savist (punasest) või silikaattellistest. Laialdaselt kasutusel on mitme auguga savitellised, mille paksus on 138 mm ja ühe kivi mass 4 kg. Silikaattellised on säästlikumad kui savi, kuna kõik selle valmistamise protsessid on mehhaniseeritud. Kuivades oludes kasutatakse hoonete seintel koos tavalise saviga silikaattellist. Hoonete keldri ja maa-aluste osade ladumisel ei ole soovitatav kasutada silikaattellist, nagu põhjavesi süsinikdioksiidi sisaldav silikaattellis on lühiajaline.

Nende konstruktiivse suhte kaudu tellistest seinad jagunevad tahkeks (homogeenseks) ja kergeks (kihiliseks). Esimesed on valmistatud tahketest, õõnestest või kergetest (poorsetest) tellistest. Kergekaalulised sisaldavad lisaks tellisele ka teiste, vähem soojust juhtivate materjalide kihte. Täissavi- või silikaattellistest massiivsetel seintel on suur tugevus, kuid samal ajal kõrge soojusjuhtivus, st madalad soojusvarjestusomadused. Sellepärast määratakse selliste seinte paksus vastavalt termotehniline arvutus, kuid sel juhul on neil liigne tugevus. Täismüüritis sobib hoonete keldri ja esimese korruse ehitamiseks ning korruselamute ülemistel korrustel tuleks kasutada kergmüüritist.

Kaasaegses massehituses kasutatakse kahte tellisseinte paigaldamise süsteemi: kett- ja mitmerealine. Esimesel juhul vaheldub iga müüritise lusikas rida ühe sidemereaga. Sellist müüritist nimetatakse sageli kaherealiseks. Mitmerealise (lusikaga) kastmega kattuvad mitu lusikarida ühe sidemega. Selline müüritis on kuuerealine (tavalisest tellisest) ja viierealine (efektiivsest tellisest).

Oluline meeles pidada


Seinte ehitamine on oluline etapp ehitustööd, kuna seinad täidavad olulisi kaitsefunktsioone väliskeskkonna kahjulike mõjude ja hoone soojusisolatsiooni eest ning määravad ka selle välimuse. On vaja õigesti arvestada ruumide otstarvet ja sellega seoses projekteerida hoone, valides õigesti materjale. Ja viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks – seinte ehitamisega edasi minnes pidage meeles tulepüsivus- ja tuleohutusstandardite järgimist, et maja saaks tõeliselt tugev, soe ja vastupidav.

Iga arhitektuuri- ja ehitusprojekt koosneb kolmest osast: arhitektuurne, projekteerimine ja inseneritöö. See on dokument, ilma milleta arendaja ehituse alustamiseks luba ei saa.

Projekti põhiosa moodustavad arhitektuuri- ja disainisektsioonid. Kui klient on kindel, et ehitusmeeskonnas on intelligentsed insenerivõrkude spetsialistid, võib selle projektiosa arendamise spetsialiseerunud ettevõttes loobuda. Kuid tuleb mõista, et arhitekt, projekteerija ja insener töötavad projekti kallal koos ning sellised hetked nagu näiteks strobid ja avad seintes torude ja juhtmete paigaldamiseks on nende poolt ette nähtud.

Projekti inseneriosa on jagatud mitmeks osaks

  • Veevarustus ja kanalisatsioon (VK)
  1. veevarustuse skeem
  2. kanalisatsiooni skeem
  3. üldine ülevaade süsteemist.

Enne disainiga jätkamist on vaja otsustada, milline suhtlus saab olema - individuaalne või sellega seotud tsentraliseeritud süsteem.

Individuaalne veevarustus annab täieliku sõltumatuse välised tingimused. Kuid tuleb meeles pidada, et vajate oma veeallikaid ja kaevu puurimine maksab korraliku summa.

Tsentraliseeritud süsteemiga ühendamine nõuab disaini väljatöötamist vastavalt spetsifikatsioonid olemasolevat võrku ja ühendamiseks loa saamist.

Kanalisatsiooni ühendamisel tsentraliseeritud süsteemiga toimitakse samamoodi nagu veevarustuse ühendamisel: vastavatele teenustele päringu esitamine, projekti väljatöötamine, süsteemiga liitumise loa saamine. Kui otsustate korraldada üksikisiku kanalisatsioonisüsteem, siis tuleb aeg-ajalt kanalisatsiooniteenust kutsuda.

  • Küte ja ventilatsioon (HV)
  1. kütteskeem: arvutus vajalik võimsus seadmed, soojustrasside jaotusskeemid, torude ja radiaatorite asukoht
  2. ventilatsiooniskeem: sidumine toiteelektriseadmetega, ventilatsioonikommunikatsioonid ja šahtid, läbipääsusõlmed ning vajadusel ahjude ja kaminate asukoht
  3. katla torustik (vajadusel)
  4. jaotise üldised juhised ja soovitused.

Kui ventilatsioonisüsteem on alati individuaalne, võib küte olla kas individuaalne (pliit, õhk, vesi, elekter) või ühendatud tsentraliseeritud võrkudega.

  • Toiteallikas (ETR)
  1. valgustuse paigutus
  2. elektrivõrkude juhtmestik
  3. ASU skeem
  4. maandussüsteem
  5. süsteemi kõigi elementide üksikasjalik kirjeldus ja omadused.

Elektrisüsteemid võib jagada kohustuslikeks ja valikulisteks. Kohustuslikud on sise- ja välisvalgustus, ventilatsioon, kliimaseade ja elektriküttesüsteemid. Täiendavad süsteemid hõlmavad selliseid süsteeme nagu "soe põrand" või automatiseeritud juhtimine värav.

TÄHTIS

  • Projekti inseneriosa iga osa peaks sisaldama üldist ja tehnilised kirjeldused, materjalide ja vajalike seadmete spetsifikatsioonid.
  • Kõikide süsteemide elementide ja põranda elektrijuhtmestiku joonised tehakse mõõtkavas 1:100.

Hind: alates 100 rubla. m² kohta

Pakett "Insenerivõrgud"

Pakett "Insenerivõrgud"

Insenerivõrkude projekt võimaldab teil asjatundlikult paigaldada kommunikatsioonid ja muuta maja tõeliselt mugavaks ja kaasaegseks.

  • Hind: alates 100 rubla. m² kohta

Projektis muudatuste tegemine

Tihti seisab klient silmitsi küsimusega: valida standardprojekt kodus ja säästa raha, kaotades samal ajal tulevase eluaseme originaalsuse, või tellida individuaalne projekt, kuid palju raha eest.

Meie ettevõte pakub kompromissi. Tellite tüüpprojekti ja meie teeme selles muudatusi, võttes arvesse kõiki teie soove nii palju kui võimalik. Muidugi tähendab see lisakulusid, kuid igal juhul maksab selline projekt palju vähem kui konkreetse tellimuse jaoks töötamine. Ja me hoolitseme selle eest, et teie maja näeks välja originaalne.

Maja projektis saab teha järgmisi muudatusi:

liigutage seina vaheseinu. Kuid ainult siis, kui nad pole kandjad. See toiming võimaldab teil muuta ruumide suurust ja otstarvet.

liikuvad akna- ja ukseavad võimaldavad teil muuta ruumide valgustust ja korraldada mugava juurdepääsu vajalikesse ruumidesse

põrandate ja seinte tüübi muutmine võimaldab teil täielikult realiseerida oma ideed säästliku ja ratsionaalse eluaseme kohta

muuta lae kõrgust. Kuigi kõik meie majad on projekteeritud optimaalne kõrgus ruumid 2,8 m, mõned kliendid usuvad seda kõrged laed- lisasoojus ja mugavus

pööningu ümberehitamine eluruumiks annab võimaluse oma eluruumi laiendada

Katuse ja varikatuste kaldenurga muutmine on arvesse võetud kliimatingimused konkreetne piirkond

on vaja muuta vundamendi tüüpi, võttes arvesse pinnase tehnilisi ja geoloogilisi parameetreid. Samuti on võimalik lisada või muuta keldrit või keldrit

garaaži või terrassi lisada, eemaldada, muuta, saate vastavalt oma ideedele eluaseme funktsionaalsuse kohta

muuta struktuurne koostis, ehitus- ja viimistlusmaterjalid võimaldab teil oma rahalisi ressursse säästlikult hallata

peegelpildi projekt võimaldab teil maja orgaaniliselt ümbritsevasse maastikku sobitada.

Tehtud muudatused ei tohiks mõjutada kodu turvalisust.

Liiga palju suur hulk muudatused tavaliselt projekti ei paranda. Kui te ei suutnud kataloogidest sobivat maja valida, siis võib-olla tasub tellida arhitektilt individuaalne projekt.

Hind: alates 2000 rubla.

Projektis muudatuste tegemine

Projektis muudatuste tegemine

Tüüpprojekti järgi ehitatud maja võib tunduda originaalne

  • Hind: alates 2000 rubla.

BIMx mudel

Käime ajaga kaasas ja juba täna pakume Teile võimalust saada koos projekti dokumentatsiooniga BIMx mudel – põhineb tehnoloogial, mis tagab samaaegse navigeerimise 2D-dokumentatsiooni ja 3D-ehitusmudelite kaudu.

Nüüd saate "keerata, kõndida sisse, näha oma tulevane maja igast küljest» Vaata kõiki mõõtmeid ja kõrgusi, avade tehnilisi andmeid jne. Saate faili, mis on teie usaldusväärne ja mugav ehitusjuhtimise abiline.

*Saate faili elektrooniliselt ja kasutate seda BIMX-i rakendusega mobiilis Apple'i seadmed ja Android

BIMX-i rakendus on tasuta saadaval aadressil Mängu turg Rakenduste pood

BiMx demo

BIMx mudel

BIMx mudel

BIMx mudel - interaktiivne vaade teie kodu kolmemõõtmelisest mudelist. Nüüd saate "keerata, jalutada, vaadata oma tulevast kodu igast küljest"

  • Hind 10 500 rubla.

Pakett "Vundamendi kohandamine"

Maja tüüpilise projekti väljatöötamisel võetakse aluseks mõned keskmised pinnase parameetrid. Kuid ilma geoloogilise ekspertiisi täpsete andmeteta on projekteerimisel keeruline kõiki nüansse arvesse võtta. Seetõttu erinevad sageli tegeliku objekti tehnilised ja geoloogilised omadused oluliselt projektis algselt ettenähtust. Ja see tähendab, et vundament - kogu maja alus - tuleb viimistleda, et see oleks tugev ja usaldusväärne.

Kõigi probleemide täielikuks kõrvaldamiseks vundamendi rajamisel on meie ettevõtte spetsialistid välja töötanud paketi "Vundamendi kohandamine". Paketi rakendamisel ei arvestata mitte ainult tehnilisi omadusi, vaid ka kliendi soove.

See pakett sisaldab:

  • vundamendi tüübi valik
  • tehniliste parameetrite arvutamine:

Vundamendi aluse sügavus
- kandevõime
- pinnase pinge näitajad vundamendi aluse all
- töötava armatuuri ristlõikepindala jne.

  • nulltsükli üksikasjalikud joonised
  • ehitusmaterjalide kululeht.

Vundamendi kohandamine annab täieliku garantii selle tugevusele ja seega ka kogu hoone töökindlusele. Garanteerite, et saate juba töö käigus lahti sellistest probleemidest nagu kokkutõmbumine ja praod valmis maja. Pealegi osutub kohandatud vundament sageli odavamaks kui projektis algselt ette nähtud variant. Ja see aitab säästa materjale ja rahalisi ressursse.

Hind: 14 000 rubla.

Pakett "Vundamendi kohandamine"

Pakett "Vundamendi kohandamine"

Hoolikalt koostatud vundamendiprojekt - tugev ja töökindel kodu

  • Hind 14 000 rubla.

Individuaalne disain

Kui otsustate maja ehitada, on teil oma ettekujutus sellest, milline peaks olema teie unistuste kodu. Ja kui ükski tüüpiline projekt teile ei sobi, on mõttekas mõelda individuaalne projekt. Lisaks võtab see võimalikult palju arvesse kõiki teie soove: mugavuse taset, pere koosseisu, isegi vaadet aknast. Selge on see, et selline projekt läheb palju maksma. Kuid te teate kindlalt, et teist sellist pole olemas.
Mõnikord tuleb aga sunniviisiliselt individuaalse disaini poole pöörduda. Näiteks sai arendaja mittestandardse konfiguratsiooniga maatüki ja sinna ei mahu lihtsalt ükski tüüpprojekt. Ja juhtub ka seda, et tellija tehtud muudatuste hulk on selline, et lihtsam ja odavam on maja nullist projekteerida.

Individuaalse projektiga töötamise etapid:

  • tehniliste kirjelduste väljatöötamine maja projekteerimiseks
  • lepingu eest projekteerimistööd
  • eskiisprojekti koostamine: hoone sidumine maastikuga, välis- ja sisevaade, paigutused, lõiked
  • projekti osade üksikasjalik uurimine.

Lisaks saab tellida ka:

  • lisakonstruktsioonide projektid - garaaž, töökoda, supelmaja jne.
  • projekti visualiseerimine 3D formaadis.

Lõppkokkuvõttes saab klient projekteerimisdokumentatsiooni paketi, mis koosneb arhitektuursetest ja konstruktsioonilistest osadest.

Projekti omadused:

  • Maja üldplaan koos selle sidumisega krundi piiridega.
  • Põrandaplaanid, mis näitavad seinte, silluste ja vaheseinte paksust, ruumide pinda, akende ja ukseavade spetsifikatsiooni.
  • Fassaadiplaanid koos viimistlusmaterjalide ja värvilahendustega.
  • Hoone sektsioonid ja põhiüksused.
  • Vundamendi joonised ja lõiked, materjalileht.
  • Lae, katusefermisüsteemi, katuse soojustuse ja hüdroisolatsiooni sõlmede arvestus.

Tulevase kodu stiili üle saate otsustada kataloogis "Individuaalne disain".

Hind: alates 450 rubla. /

Individuaalne disain

Individuaalne disain

Mõista oma individuaalsust!

  • Hind: alates 450 rubla. / m²

Pakett "Pakkumine"

Iga arendaja jaoks on küsimus rõõmsast lasteaialaulust "mida me peaksime maja ehitama ...?" kaugel tühikäigust. Pealegi sõltub maja ehitamise maksumus paljudest teguritest. Seetõttu ei tasu kulusid "silma järgi" hinnata. Ilma täieliku teabeta ei saa kõike peensusteni välja arvutada ja lõpuks läheb see teile rohkem maksma. Ja pealegi mõjutab materjalide ja tööde maksumuse hoolikas arvutamine mitte ainult teie rahalisi vahendeid, vaid ka maja ehitamise ajastust.

Ehituskulusid saate ülima täpsusega arvutada kasutades meie spetsialistide poolt välja töötatud teenust "Pakkumine". Sisuliselt on see dokument, mis täielik nimekiri kõik ehitusmaterjalid ja tööd, märkides ära nende mahud.

Pakkumise olemasolu võimaldab:

  • saada reaalne pilt eelseisva ehituse kuludest
  • meelitada ligi ehitusettevõte, kes suudab pakkuda tööde teostamiseks kõige soodsamaid tingimusi
  • mitte ainult ei mõista olemust ehitusprotsess, vaid ka asjatundlikult kontrollida ehitusmaterjalide tarbimist, kohandades iga kauba hindu iseseisvalt
  • teostama asjatundlikult järelevalvet töövõtjate tegevuse üle kõigis ehitusetappides

pakkumus, mida toetab info materjalide ja ehitustööde maksumuse kohta, on tõsine argument pangalaenu saamiseks.

Pakett "Pakkumine"

Õrn pakkumine:

Küsi üksikasjalikku hinnapakkumist. Ehitage endale!

  • Hind 10 500 rubla.

Pakett "Jäävastane"

Talvised lumehanged ja jää teie maja katusel põhjustavad palju probleeme. Sa võid muidugi katusele ronida ja 2-3 tundi külmas labidaga vehkida - see on äri. Kuid see on juba ammu leiutatud ja laialdaselt kasutatud tõhusad süsteemid lumesulamis- ja jäätumisvastane toime. Nende alus on küttekaablid. Süsteem on korraldatud samal põhimõttel nagu "soe põrand". Ainult võimsam ja kaabli paigaldamise samm on väiksem.

Anti-Ice pakett on välja töötatud, võttes arvesse maja toiteallika iseärasusi:

katustele ja vihmaveerennidele: lume sulamine rennides, katuse servas, et vältida jääpurikate ja härmatise teket torudesse

jaoks sissepääsugrupp: astmete, radade ja lagedate alade kütmine

garaaži sissepääsuks: soojendusega sissesõiduteed

lisaks kasutatakse mõnikord Anti-Ice süsteemi kasvuhoonete pinnase soojendamiseks ning lillepeenarde, muru ja muru maastiku soojendamiseks, samuti spordirajatiste soojendamiseks.

Projekteerimise käigus arvutatakse minimaalne energiakulu ja tagatakse tuleohutus. Anti-Ice süsteemi loomisel on soovitatav kasutada ainult sertifitseeritud isekuumenevaid elemente, mis ei toeta põlemist. Lisaks on süsteem varustatud ületemperatuuri väljalülitusseadme või diferentsiaalkaitsega, mis lülitab süsteemi automaatselt välja, kui tuvastatakse voolukadu. Kui süsteem on liiga suur, jagatakse see väiksemateks osadeks. See muudab tema töö juhtimise lihtsamaks.

Tähtis:

mitme viilkatusega katuse jaoks projekteerivad Anti-Ice süsteemi meie ettevõtte spetsialistid individuaalse tellimuse alusel.

Hind: 4500 rubla.

Pakett "Jäävastane"

Pakett "Jäävastane"

Teie mugavus ja turvalisus talvel

  • Hind 4500 rubla.

Pakett "Piksekaitse"

Sageli arendajad ei anna suure tähtsusega oma kodu kaitsmine välgu eest: keegi päästab, keegi mõtleb, keegi loodab "võib-olla". Kuid 3-4 aastat pärast maja ehitamist mäletavad paljud inimesed piksekaitset. Naabril katuseviltide juures põlesid kõik kodumasinad maha ehk jäi silma statistika, kui palju äikese tõttu tulekahjusid aastas juhtub.

Teeme ettepaneku lahendada probleem kohe: tagada kaitse juba maja projekteerimisetapis. Selle peale tasub mõelda vähemalt puhtalt esteetilistel põhjustel - pole vaja veel kord maja seinu õõnestada ja mööda fassaadi allavoolu juhti tõmmata, rikkudes sellega hoone läbimõeldud välimust.

Kodu piksekaitse on seadmete süsteem, mis paikneb nii väljaspool kodu kui ka siseruumides. Väline piksekaitse takistab pikse tungimist majja, sisemine - kaitseb elektrivõrku hüpped Pinge. Ja spetsiaalsed seadmed kaitsevad elektrotehnikat elektromagnetvälja äkiliste muutuste eest välgulöögi raadiuses.

Pakett "Piksekaitse" sisaldab

  • otselööki võtvate piksevarraste asukoha plaan-skeem
  • voolukollektori ristlõike diagramm, mis suunab voolu piksevardalt maapinnale
  • maandusahel, mis jaotab pikseenergia pinnases, tagades täieliku ohutuse
  • keskmise takistuse arvutused
  • üksikasjalik nimekiri vajalikke materjale
  • soovitusi projekti elluviimiseks.

Pakett "Piksekaitse" firmalt Dom4M garanteerib Sulle kodu turvalisuse ka kõige tugevama äikesetormi korral.

Pakett "Piksekaitse"

Pakett "Piksekaitse"

Piksekaitse: mõelge ohutusele eelnevalt

  • Hind 3100 rubla.

Pakett "Kesktolmuimeja"

"Kesktolmuimeja" on omamoodi aspiratsioonisüsteem(väikeste osakeste eemaldamine õhuvooluga sisseimemise teel).

Süsteem koosneb:

  • tolmuimeja(paigaldatud tehnilisse ruumi);
  • kanalisüsteem, mida mööda liigub tolmu-õhumass (sagedamini tehakse varjatud paigaldus põranda ettevalmistamisel või taga olevasse ruumi ripplagi);
  • pneumosootid ja pneumosows(esimese külge on ühendatud teleskoopvarda ja otsikuga painduv voolik, nagu tavalisel tolmuimejal, viimased on mõeldud kiirpuhastuseks, tavaliselt köögis).

Plussid:

  • eemaldatav tolmune õhku ei pääse tagasi tuppa, ja "visatakse" seadme järel tänavale;
  • Ei mingit müra puhastes ruumides.
  • Puhastamise lihtsus ilma tolmuimejat ruumist ruumi "tõmbamata", pikendusjuhtmeid kasutamata.
  • Varjatud paigaldus süsteemi, pole ruumis midagi peale pneumo-pesa.

Projekti hind: alates 3100 rubla.

Pakett "Kesktolmuimeja"

Pakett "Kesktolmuimeja"


" Lahutamatu osa kaasaegne kodu- mugavus, puhtus ja Värske õhk"

  • Projekti hind: alates 3100 rubla.

pakett " Mugav kodu"

Selgitavad sõnaraamatud väidavad, et mugavus on majapidamismugavuste kogum, ilma milleta pole elu mõeldav.
kaasaegne inimene kaasaegses majas. Enamik neist mugavustest on projekteerimisetapis paika pandud. Kuid oleme valmis nende nimekirja laiendama ja aitama klientidel muuta oma eluase võimalikult mugavaks.

Seetõttu on meie ettevõte Dom4m teile välja töötanud paketi "Mugav kodu", mis võimaldab muuta oma kodu kuumal suvepäeval jahedamaks ning talvise külma korral hubaseks ja soojaks.

Pakett "Mugav kodu" sisaldab

  • Põrandakütte projekt Tegemist on nüüdisaegse kodu küttetehnoloogiaga. Seda saab kasutada nii lokaalse kui ka tsentraliseeritud küttesüsteemiga ühendamisel. Lisaks võivad soojendusega põrandad olla nii ruumi peamiseks kui ka täiendavaks soojusallikaks. Süsteemi peamine eelis on see, et see loob ühtlase soojusrežiimi, ei kuivata õhku ja sobib samal ajal orgaaniliselt igasse interjööri.
  • Rekuperatsiooniga ventilatsioonisüsteemi projekteerimine. Erinevalt traditsioonilistest süsteemidest võimaldab rekuperatsiooniga ventilatsioon säästa töö käigus olulisi kulusid. Süsteemi olemus seisneb selles, et soojusvahetit läbiv väljatõmbeõhk loovutab oma soojuse tänavalt sisenevale külmale voolule. Kõik geniaalne on lihtne. See süsteem võimaldab oluliselt vähendada küttekulusid. Kokkuhoid ulatub kuni 80%. Ja lisaks väheneb võrgu koormus. AT suveaeg Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi abil on võimalik jahutada soe õhk tänavalt. Ja siin säästate juba energiatarbimist oma kodu konditsioneerimisel.
  • Konditsioneeri projekt. Selline projekt pakub teile võimalust valida õhuvoolude jaotusega kogu ruumis kanaliga konditsioneeri või multisplit-süsteemi, mis võimaldab ühendada mitu siseseadet välisseadmega korraga.

Täna saate teada Moskva ühe levinuima elamusarja I-700 muutmise võimalustest.

Seeriamajad I-700A erinevad teistest tüüpilised majad Mitte ainult tehnilised kirjeldused aga ka välimuselt. Need on kõrged tornhooned. Neid maju peetakse sageli nende välimuse tõttu plokkmajadeks, kuid tegelikult kasutati selle seeria ehitamisel paneeltehnoloogiat. Kerged paneelid võimaldasid mitte ainult tõsta korruste arvu 22-23 korruseni, vaid ka muuta majad soojaks.

I-700A seeria tunnistati edukaks ja seda ehitati aktiivselt sisse suuremad linnad aastatel 1980–1990, kuni see asendati moodsamate kolleegidega. 700A-l on palju eeliseid, näiteks piisav korteripind, isoleeritud ruumid, lodža igas korteris ja sisemiste kapitaalsete seinte puudumine (välja arvatud kolmetoalised korterid). Kõik kandevõime seinad paiknevad ümber korteri perimeetri, mis võimaldab suuremahulist ümberehitust ja selle võimalikud variandid demonstreerime nüüd rekonstrueerimist kahetoalise korteri näitel.

Korter kogupindalaga 50,3 meetrit koosneb köögist (8,5 ruutmeetrit), ühisest vannitoast, esikust, kahest elutoast ja lodžast. Korteris on kaks ventilatsioonišahtid, mis asuvad põhiseintes. Samuti näeb esiku algne planeering ette sisseehitatud riidekapid.

Esimene variant. Ei mingit lammutamist.

Korteri esmased omadused on vastuvõetavad, seega on võimalik luua mugav elukeskkond ilma ümberehitusteta.

Elutoaks valiti suur tuba, väiksemasse paigutati magamistuba. Pöörake siiski tähelepanu voodile. Selle suurus on 1600x1900, mis on madratsi minimaalne suurus ja kui see suurus on teile ebamugav, siis peaksite vahetama ruumide jaotuse.

Vannitoas on kõik muutmata ning vannituppa on lisatud väike kraanikauss, mis tagab sanitaarnormidele vastavuse.

Esikus olev sisseehitatud riidekapp täidab oma ülesandeid, kui vahetate vanad avanevad uksed uute peegliga lükanduste vastu. liuguksed Kapp on mugavad selle poolest, et nad ei vaja avamiseks ruumi ja neid ei ole avatud vorm blokeerige vannitoa uks.

Teine variant. Nagu esimene, aga huvitavam.

Kui teete väikese ümberehituse, saate ruumi tõhusamalt kasutada: korraldada magamistoas peidetud riidekapid ja suurendada vannituba.

Vannitoa suurendamine mitteeluruumi arvelt on vastuvõetav ning luba kasutades me mitte ainult ei suurendanud vannituba ja korraldasime täisväärtusliku teise vannitoa, vaid leidsime ka pesuruumi jaoks koha: valamu, saate paigutada kõik seadmed pesemiseks ja kuivatamiseks, samuti triikimiseks ja riiete hoiustamiseks.

Köögitehnika paikneb mööda kitsaid seinu, mis võimaldab lisaks panipaiga korraldamisele ka akna äärde söögilaua paigutada.

Kolmas variant. Maksimaalsed võimalused.

Korteri mitteeluruum on veidi väiksem kui elamuosa ja konkreetses olukorras on see suur eelis, kuna see võimaldab teil korterit ümber sisustada ja mitte rikkuda eluasemeseadusi. Usume, et ruumi tuleks korraldada tõhusalt, nii et suure vannitoa asemel, nagu teises variandis, asetame koridoris köögi, mis on vastuvõetav. Vana köögi vaheseina osa demonteerimine võimaldab teil ruumi ühendada ja täita akna valgusega. Vana köögi asemel on meil elutuba ja panipaik. Viimasesse mahub isegi jalgratas.

AT elutoad nihutati vahesein, mis võimaldas luua vajaliku pinnaga ruumid.

Kolmandas variandis on üks puudus - kombineeritud vannituba, mis võib esile kutsuda kodused konfliktid. Kuid neid saab vältida, kui korraldate sahvri asemele teise tualettruumi, eriti kuna seal läbivad vajalikud kommunikatsioonid: vesi, kanalisatsioon ja heitgaas.

Eramute, suvilate ja muude madalate hoonete seinad on tavaliselt kahe- või kolmekihilised isolatsioonikihiga. Soojustuskiht asub tellistest või väikeplokkidest seina kandval osal. Arendajad esitavad sageli küsimusi:
"Kas seina paksuse pealt on võimalik kokku hoida?"
“Aga miks mitte teha majaseina kandev osa õhemaks kui naabri või projektiga ette nähtud?

peal ehitusplatsid ja projektides vaata 250 paksusega tellistest kandeseina mm., ja plokkidest - isegi 200 mm. muutus tavaliseks.

Sein oli selle maja jaoks liiga õhuke.

Koormused ja mõjud maja seintele

Projekteerimisstandardid (SNiP II-22-81 "Kivi- ja tugevdatud müüritiskonstruktsioonid") piiravad arvutustulemustest sõltumata laagri minimaalset paksust kiviseinad müüritise jaoks vahemikus 1/20 kuni 1/25 põranda kõrgusest.

Seega põranda kõrgusega 2,5 ... 3 m. seina paksus peaks igal juhul olema üle 120–150 mm.

Vertikaalne survekoormus mõjub kandvale seinale seina enda ja seda katvate konstruktsioonide (seinad, laed, katused, lumi, töökoormus) kaalust. Tellistest ja plokkidest müüritise projekteeritud survetugevus sõltub tellise margist või plokkide klassist survetugevuse ja mördi margi poolest.

Madala kõrgusega hoonete puhul, nagu arvutused näitavad, on seina survetugevus paksusega 200-250 mm telliskivi on varustatud suure varuga. Plokkseina puhul ei teki ka sobiva plokiklassi valiku korral tavaliselt probleeme.

Välja arvatud vertikaalsed koormused, horisontaalsed koormused mõjuvad seinale (seinaosa), põhjustatud näiteks tuule survest või tõukejõu ülekandmisest katusesõrestikust.

Pealegi, seinale mõjuvad pöördemomendid mis kipuvad seinaosa pöörama. Need hetked tulenevad asjaolust, et näiteks põrandaplaatidelt või isolatsiooni- ja fassaadikattekihilt tulenev koormus seinale ei rakendu seina keskele, vaid nihkub külgpindadele. Seintel endil on kõrvalekaldeid müüritise vertikaalsusest ja sirgusest, mis toob kaasa ka lisapingeid seinamaterjalis.

Tekivad horisontaalsed koormused ja pöördemomendid paindekoormus kandva seina iga sektsiooni materjalis.

Kuidas muuta seinad tugevaks ja stabiilseks

Seinte tugevus, stabiilsus 200-250 paksusega mm ja vähem, paindekoormustele ei ole suurt varu. Seetõttu tuleb kindlaksmääratud paksusega seinte stabiilsus konkreetse hoone jaoks kinnitada arvutustega.

Sellise paksusega seintega maja ehitamiseks on vaja valida sobiva seinapaksuse ja materjaliga valmisprojekt. Projekti korrigeerimine muude parameetritega seinte valitud paksuse ja materjali jaoks tuleb usaldada spetsialistidele.

Elamu projekteerimise ja ehitamise praktika madala kõrgusega hooned näitas, et tellistest või plokkidest kandvad seinad paksusega üle 350–400 mm. valdava enamiku ehitusprojektide puhul on neil hea ohutus- ja stabiilsusvaru nii surve- kui ka paindekoormuse suhtes.

Maja vundamendile toetuvad välis- ja siseseinad moodustavad koos vundamendi ja laega ühtse ruumilise struktuuri (skeleti), mis ühiselt talub koormusi ja lööke.

Vastupidava ja ökonoomse hoonekarkassi loomine on inseneritöö, mis nõuab ehituses osalejatelt kõrget kvalifikatsiooni, pedantsust ja kultuuri.

Õhukeste seintega maja on tundlikum kõrvalekallete suhtes projektist, ehitusnormidest ja reeglitest.

Ehitaja peab sellest aru saama tugevus, seinte stabiilsus väheneb, kui:

  • seina paksus väheneb;
  • seina kõrgus suureneb;
  • seinas olevate avade pindala suureneb;
  • seina laius avade vahel väheneb;
  • suureneb seina vaba lõigu pikkus, millel ei ole tagasivoolu, liidet põikseinaga;
  • seinas on paigutatud kanalid või nišid;

Seinte tugevus, stabiilsus muutub ühes või teises suunas, kui:

  • muuta seinte materjali;
  • muuta kattumise tüüpi;
  • muuta vundamendi tüüpi, mõõtmeid;

Vead, mis vähendavad seinte tugevust, stabiilsust

Rikkumised ja kõrvalekalded projekti nõuetest, normidest ja ehitusreeglitest, mida ehitajad lubavad (arendaja nõuetekohase kontrolli puudumisel), seinte tugevuse, stabiilsuse vähendamine:

  • kasutatakse seina materjal(telliskivi, plokid, mört) projekti nõuetega võrreldes vähendatud tugevusega.
  • põranda (plaadid, talad) projektijärgset ankurdamist seintega ei teostata metallsidemetega;
  • müüritise kõrvalekalded vertikaalist, seina telje nihkumine ületavad kehtestatud tehnoloogilisi standardeid;
  • müüritise pinna sirguse kõrvalekalded ületavad kehtestatud tehnoloogilisi norme;
  • müüritise õmblused ei ole täielikult mördiga täidetud. Õmbluste paksus ületab kehtestatud norme.
  • müüritises kasutatakse liiga palju poolikuid telliseid, laastudega plokke;
  • siseseinte müüritise ebapiisav katmine välisseintega;
  • müüritise võrguarmatuuri vahed;

Kõigil ülaltoodud seinte ja lagede mõõtmete või materjalide muutmise juhtudel peab arendaja võtma ühendust professionaalsete projekteerijatega, et teha muudatusi projekti dokumentatsioonis. Muudatused projektis peavad olema oma allkirjaga kinnitatud.

Teie töödejuhataja ettepanekud nagu "teeme asja lihtsamaks" tuleb kokku leppida professionaalse disaineriga. Kontrollige töövõtjate ehitustööde kvaliteeti. Iseseisvalt töid tehes ärge lubage ülaltoodud ehitusvigu.

Tööde valmistamise ja vastuvõtmise reeglite normid (SNiP 3.03.01-87) võimaldavad: seinte kõrvalekaldeid telgede nihke tõttu (10 mm), ühe korruse kõrvalekaldega vertikaalist (10 mm), vastavalt põrandaplaatide tugede nihkele plaanis (6 ... 8 mm) jne.

Mida õhemad on seinad, seda rohkem neid koormatakse, seda väiksem on nende ohutusvaru. Projekteerijate ja ehitajate "vigadega" korrutatud koormus seinale võib olla liigne (pildil).

Seina hävimise protsessid ei ilmne alati kohe, see juhtub aastaid pärast ehituse lõppu.

Plokkmaja seinapaksusega 180 mm.

Minimaalse seinapaksusega maja projekteerimise põhimõtted on selgelt näha järgmistel fotodel. Õhukeste seintega maja ehitamisel kasutatakse laialdaselt monoliitsest raudbetoonist elemente.

Lihtne arhitektuurne vorm kodus võimaldab ehitusel kasutada avalikult kättesaadavaid materjale ja aitab optimeerida ehituskulusid.

Majas on 114 m 2 kasulik pind ja on mõeldud 4-5-liikmelisele perele. Pööningul on kolm magamistuba ja vannituba.

Esimesel korrusel mööda lõunapoolset fassaadi suurte akendega on avar elutuba koos söögitoa ja köögiga. Teises osas on kabinet, vannituba ja tehniline ruum.

Maja välisseinte ladumisel kasutati silikaatplokke. Seina paksus 180 mm. õhukesed seinad suurendama kasutatav ala kodus.

Maja on projekteeritud selliselt, et sellel puuduvad sisemised kandvad seinad. Maja sees on kandev tala, mis toetub sees kahele sambale ja välisseinte müüritisesse ehitatud kaks sammast. Tala ise ja sambad on valmistatud monoliitsest raudbetoonist. See lahendus võimaldab teil teostada põrandale tasuta ruumide paigutust.

Seinte koormuskindluse suurendamiseks on I korruse lae tasemel monoliitne raudbetoonvöö. Monoliitsest raudbetoonist on ka lõunafassaadil laiade kõrgete akende ja kitsaste muulidega seinalõik.

Maja katus toetub monoliitsest raudbetoonvööst üle pööningu seinte. Pööningu pööningu seintesse, millele toetub katuse mauerlat, on paigutatud raudbetoonist sambad. Sammaste välisseinte seadme vajadus tuleneb asjaolust, et nendel seintel puuduvad pööningu sees ristsidemed. Põikseinte puudumine võimaldab pööninguruumi vaba paigutust.

Raketis monoliitsamba paigaldamiseks sisse välissein kodus. Sammas toimib majasisese kandetala toena.

Monoliitsete sammaste raketis mööda laiade aknaavade servi.

Taustal on näha majasiseste sammaste raketis. Kaks sees olevat sammast on samal teljel välisseintesse ehitatud sambadega.

Maja laed on kokkupandavad-monoliitsed sageli ribilised ja on samal tasapinnal seinte monoliitsest raudbetoonvööst.

Monoliitne kattuvus, valmistatud samaaegselt monoliitne vöö seinad koos seintega loovad ühtse ja kindla ruumilise struktuuri – maja karkassi.

Pööningu pööningu seinad kõrgusega 1,3 m., millele toetub katus Mauerlat, on tugevdatud müüritise sisse ehitatud monoliitsete sammastega.

Raketis monoliitsammaste ja pööningu seina vööde paigaldamiseks.
Maja lõunapoolne fassaad avadega kõrgele suured aknad. Seest paistab monoliittala, mis toetub sees kahele sambale ja kahele välisseinte müüritisesse ehitatud sambale.

Iga katusekalde sarikad ülaosas toetuvad sõrestikule, mille otsad asetsevad omakorda pööningu vastassuunas asuvatel viilseintel. See otsus võimaldas loobuda katuseharja tala vaheraamidest. Selle tulemusena on pööningu sees ruum planeerimiseks vaba. Katuse kaldenurk 42 o.

Maja vundament- monoliitne raudbetoonplaat paksusega 250 mm. Vundamendiplaat toetub soojustuskihile. Raketis kinnitatakse küttekehast. Piki vundamendi perimeetrit, pimeala alla, paigaldatakse soojustusplaadid. See lahendus välistab vundamendi all oleva pinnase külmumise.

Seina paksus 200-250 mm tellistest või plokkidest valmistatud, on kindlasti soovitatav valida ühekorruseline maja või mitmekorruselise maja viimasele korrusele.

Kahe-kolmekorruseline maja seinapaksusega 200-250 mm. ehitada, kui see on saadaval valmis projekt, mis on seotud ehitusplatsi pinnasetingimustega, kvalifitseeritud ehitajad ja sõltumatu ehitustehniline järelevalve.

Muudes tingimustes kahe-kolmekorruseliste majade alumistele korrustele turvalisem kui sein paksus mitte alla 350 mm.

Minimaalse seinapaksusega eramaja tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks on standardiks saanud monoliitsest raudbetoonist vöö paigaldamine. Rihm asetatakse maja igal korrusel mööda välis- ja sisemiste kandvate seinte ülaosa. Talad ja põrandaplaadid, katus Mauerlat tuleb ühendada (ankurdada) metallsidemetega maja seintel oleva raudbetoonvööga.

Kuidas teha kandvaid seinu paksusega vaid 190 mm.,

Järgmine artikkel:

Eelmine artikkel:

Viimane erinevus on kõige olulisem ja dramaturgiakaanonite kohaselt jätame lõpu hilisemaks.

Sisemiste karkassistruktuuride eripärad

Kurtide ruumipiirajad on majakarkassi lihtsaim konstruktsioonielement. Nad jagavad ruume, mis nõuavad erakordset privaatsust, nagu köök ja vannituba. Pimedate lagede peamine nõue on kõrge tase heliisolatsioon.

Avade mürakaitse suurendamisega tegelemine on vähemalt rumal. Need on valmistatud akende või uste jaoks ja on laialt avatud. Kuid avadega laed nõuavad täiendavat tähelepanu jäikusele. Maja karkassi moodustavad vertikaalsed nagid ja kui eemaldate ühe neist, rikutakse konstruktsiooni terviklikkust. Seetõttu tuleb postide vahele teha avad ja kui pole võimalik varustada täiendavaid horisontaalseid kinnitusi.

Vabapõrandad on ehitatud igavalt ja üksluiselt. Ehitajad, kes ei tõsta pilku viimase jalgpallimatši arutelult, paigaldavad reipalt ühtlaselt korduvaid elemente. Koormatud need hõlmavad rasket rippumist kodumasinad ja kinnitusdetailide kohtades vajavad nad täiendavat vooderdust sama tüüpi laudade kujul nagu raami jaoks. Heli taasesitusseadmete paigaldamise puhul oleks tore korraldada summutus helisummutava kompositsiooniga, vastasel juhul on inimesed kõrval tuba tunne end nagu helikõlari sees. Kõik ülaltoodud punktid võivad olla kandvad seinad raammaja , samuti vaheseintele. Ja nüüd otse nendest.

Karkassmaja kandeseinte paigaldus

Sisepõrandad on justkui maja raami jätk ja nende ülesanne on täpselt sama - anda eluasemele tugevust. Nad võtavad osa koormusest katuselt, lagedest ja majapidamistarvetest, koondudes välisperimeetrile. Oluline on ka majanduslik kasu. Odavam on paigaldada lisatugesid kui kasutada paksemaid laudu ja puitu.

Kolmas vajadusetegur ei tule alati esile. Kui põrandalauad võivad toetuda välisperimeetrile, ei vaja see täiendavat analoogi, kui mitte, ei saa karkassmaja ilma kandvate seinteta hakkama. Ripppõrandate soovitatav pikkus on 4 m, maksimaalne pikkus mitte üle 4,5 m. See ei tähenda, et oleks vaja papa Carlo 4x4 kapis möllata. Väljaku ühte külge saab venitada isegi silmapiirini, kuid teine ​​jääb piiratuks. Kui soovite ruumi - pange tugistruktuur. Sellest järeldub, et teie otsustada, kus karkassmaja kandvad seinad, peavad olema esialgses projekteerimisetapis, kuna need paigaldatakse eranditult lintvundamendile.

Kandva siseraami materjal on nii kujult kui ka suuruselt identne välisperimeetri materjaliga. Karkassmaja kandeseina õõnsus on täidetud heliisolatsioonimaterjali või isolatsiooniga. Eelistatav on viimane variant - see võimaldab aeg-ajalt maja osade kaupa kütta. Standardne kütteseade on mineraalvill. Kui küte on igal juhul planeeritud mõlemalt poolt, võite piirduda mis tahes helimembraaniga, isegi odava tõrvapaberiga.

Karkass-tüüpi majas vaheseinad

Vaheseintena toimivad siseseinad ei mängi karkassmaja konstruktsiooni stabiilsuses olulist rolli. Selle koormus on tema enda kaal ja dekoratiivsed elemendid. Kõik see peab põrand vastu ilma pingeteta, ilma vundamendi abita, mis tähendab, et erilist vajadust eelplaneerimiseks pole. Sageli joonistavad ehitajad põrandale lihtsalt ruumide joonise ja panevad seejärel nagid mööda jooni. Selle meetodi abil on mugavam korraldada uksi ja hinnata ruumide mahtu. Vaheseinad monteeritakse laudadest 100x50 mm, nagid paigaldatakse 1,2 m kaugusele, mis vastab mineraalvillalehe standardile.

Vaheseinu on hea kasutada ka igasuguste väikeste hüvede jaoks. Näiteks asetage kõrge õhuniiskusega ruumide piirile sisse aurutõke. Või peita elektrijuhtmed ja muud sided silma alt ära.

Sarnased postitused